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一体化污水处理设备WSZ-3

简要描述:

一体化污水处理设备WSZ-3气相与液相两种流体相混,究竟是让哪一种流体主动运动为好?如果技术上无特殊要求,那就只有一个动能作用的对象问题;一类是制造水跃(重质液相主动运动,轻质气相是被动接触),另一类是制造升泡(轻质气相主动运动,重质液相是被动接触)。由于液相流体与气相流体两者质量相差近千倍,其机械运动损耗的差异是显而易见的。

产品时间:2024-09-08

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一体化污水处理设备WSZ-3

污水处理设备系列:WSZ-0.5、WSZ-1、WSZ-1.5、WSZ-2、WSZ-3、WSZ-5、WSZ-10

WSZ-A-0.5、WSZ-A-1、WSZ-A-1.5、WSZ-A-2、WSZ-A-3、WSZ-A-5、WSZ-A-10

WSZ-AO-0.5、WSZ-AO-1、WSZ-AO-1.5、WSZ-AO-2、WSZ-AO-3、WSZ-AO-5、WSZ-AO-10

鲁盛环保生产的污水处理设备常用于处理生活污水、医疗污水、餐饮污水、洗涤污水、屠宰污水及类似的工业污水等。

合作成功,厂家送货上门并派技术安装。

鼓风曝气是曝气技术的发展趋势
在城市污水处理工艺技术中,有越来越多的工程技术人员认识到了鼓风曝气技术具有动能消耗合理和充氧效率高的优点,因此鼓风曝气技术在城市污水处理工艺技术中越来越得到普遍的应用。
终端设备是鼓风曝气技术的关键
鼓风曝气技术的终端是关键设备气流扩散装置——曝气器。鼓风机经管道鼓入曝气池的气相流体,最终是由曝气器对气流的扩散而产生起氧传递作用的气液接触界面;曝气充氧效率、曝气运行可靠程度的长久性、氧传递均衡性与氧供给长期稳定性等等曝气技术性能如何,*是要取决于曝气终端设备(曝气器)的功能作用。


微孔曝气器
微孔曝气器是采用微孔孔性定势的方法使气流充分扩散。由于微孔曝气器在清水条件中检测可以表现出很好的充氧形态与指标,新安装后在污水处理工艺运行初期微孔曝气器的技术性能也会表现较好。 
“微孔”阻力大易堵塞,这是由孔性定势改变不了的事物性质。在污水处理的实际工艺运行中,目前还不可能对曝气器的效率进行测定,微孔曝气器在清水条件表现出的效果,在污水条件的长期工艺运行中还会是那样好吗?根据对众多的污水处理装置实地调查,微孔曝气器在长期实际运行中;存在孔眼与孔膜堵塞现象,存在孔板与孔膜冲坏后出现破坏均衡性的“集中泡涌”情况,有清洗和更换的维修烦恼等等;微孔曝气器在污水处理的长期实际工艺运行中表现的可靠性并不十分理想。


旋混曝气器
本世纪九十年代初,我们就开始着手研究曝气器的气流扩散问题,经过大量的实验研究与运行实践经验的总结,确立了采用阻力小且无堵塞的大孔排气结构,经旋流、旋混与倒齿等多种结构扩散作用产生细泡的曝气技术,生产制造了“旋混曝气器”。从近年在湖南与广东两地的应用情况来看,旋混曝气器突出表现了效率高、可靠性好、对长期稳定运行有保障的优点,深得用户的好评。“大孔排气细泡布气”肯定会成为一项跨世纪的好技术。

污水经格栅初步分离后,进入处理装置的1级混合池,同时向1级混合池投加混凝剂PAC,二者充分混合后进入2级混合池,在此与回收的磁粉和回流污泥混合絮凝,然后进入3级混合池,与在此加入的助凝剂PAM进行反应,生成较大的絮体颗粒,最后进入沉淀池快速沉降,出水进入下一道处理工序。
经沉淀池沉淀下来的污泥,部分经污泥回流泵回流到2级混合池继续参与反应,另一部分则经高剪切机进行污泥剥离,并进入磁鼓进行磁粉回收,回收的磁粉再次进入2级混合池继续参与反应,剩余污泥则进入后续污泥处理系统。加药间调配好的PAC和PAM溶液由加药泵输送至各加药点。PAC投加到1级混合池。PAM投加到3级混合池。

一体化污水处理设备WSZ-3工艺参数的确定
在污水处理中,COD、总磷、浊度是几项最常用的指标,下面我们通过对这几项指标的测定,分析磁混凝沉淀工艺的运行参数。试验中,源水为清河污水处理厂总进水。
加料顺序对系统运行的影响
保持其他工况不变分别试验以下3种加料顺序对磁絮凝反应的影响。①先加PAC,再加入磁粉,然后加PAM;②同时加入磁粉和PAC,然后加PAM;③先加PAC,再加PAM,最后加磁粉。其中每种物料的投加间隔时间为2min。
从以上数据中可以看出,前两种加料顺序的效果基本相同,第3种显然不可取。究其原因,应该是磁粉加入太晚,赶不上参加混凝反应,未能形成磁性絮团。

搅拌条件对系统运行的影响
保持其他参数不变,分别调节3个混合池中搅拌机的运行频率,记录下各种组合下叶轮的转数和相应的污水水质指标,得出如下结论:在1级混合池和2级混合池需要快速搅拌,以增加混凝剂、磁粉与污物的碰撞机会,但是,搅拌速度并非越快越好,当搅拌速度达到500r/min时,与250r/min的效果相差不大,因此,在1级和2级混合池宜采用250r/min的搅拌速度。在3级混合池,宜采用较慢的搅拌速度,以免将生成的矾花打碎。该工艺条件下推荐80r/min的搅拌速度。

液相流体主动运动型
叶轮和转刷(盘)表面曝气是采用制造液相流体的水跃而形成气液接触界面;射流曝气是依靠射流液相流体吸入气相流体而形成气液接触界面,这些均是属于液相流体主动运动型,其技术特征是:
动能作用于重质液相流体运动; 
轻质气相流体是被动接触; 
在叶轮或转刷(盘)搅动处、射流口附近产生局部连续的气液接触界面。
气相流体主动运动

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